王 登,余江浩,趙雪松,陳 威,黃佳琪,徐 聰
(1.湖北省地質(zhì)調(diào)查院,武漢 430034;2.湖北省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊,湖北咸寧 437100)
頁巖氣是指以吸附、游離或溶解狀態(tài)賦存于泥頁巖中的一種非常規(guī)天然氣[1-4]。截至2017 年,陸續(xù)在揚子地區(qū)陡山沱組、牛蹄塘組、龍馬溪組、大隆組等海相地層中發(fā)現(xiàn)頁巖氣,并在重慶涪陵、四川長寧—威遠等地獲得勘探突破,僅涪陵地區(qū)累計生產(chǎn)頁巖氣超過50 億m3。湖相頁巖氣的勘探潛力同樣巨大,也是非常值得關(guān)注的重要領(lǐng)域。已有研究成果顯示,四川盆地下侏羅統(tǒng)自流井組暗色泥頁巖發(fā)育,具備頁巖氣形成的基礎(chǔ)條件[5-7]。郭彤樓等[8]對四川盆地元壩地區(qū)自流井組頁巖氣成藏條件進行了分析,認為該地區(qū)具備頁巖氣形成和勘探的基本條件,是頁巖氣勘探的有利層系;王良軍等[9]分析了四川盆地涪陵地區(qū)自流井組不同層段泥頁巖的沉積相分布、地球化學(xué)特征、儲層特征、保存條件等,認為東岳廟段和大安寨段成藏條件良好,為有利的勘探層位;周德華等[10]初次建立了頁巖氣“甜點”評價體系,并應(yīng)用該評價體系對四川盆地侏羅系“甜點”分布規(guī)律進行了預(yù)測,部署的評價井取得了良好的勘探效果。
21 世紀初以來,中國石化江漢油田分公司在石柱地區(qū)部署了一系列頁巖氣資料井和探井,如建111 井、建頁HF-1 井等,主要勘探目的層為下侏羅統(tǒng)自流井組,多口井見到良好的頁巖氣顯示,其中建頁HF-1 井獲得工業(yè)氣流,日產(chǎn)氣約12 萬m3,預(yù)示著該地區(qū)具有較好的勘探前景??傮w上,石柱地區(qū)頁巖氣勘探程度尚較低,現(xiàn)有研究主要集中于沉積、儲層等方面[11-13],而頁巖氣成藏特征方面的研究還不夠深入。本次研究以野外調(diào)查為基礎(chǔ),結(jié)合最新的鉆井資料,對研究區(qū)自流井組東岳廟段頁巖氣成藏條件進行綜合分析,以期為下一步的頁巖氣勘探部署提供參考。
石柱地區(qū)位于四川盆地東部,行政區(qū)劃上包括湖北省利川市和重慶市石柱縣,面積約為2.65 萬km2。構(gòu)造上位于中上揚子地臺石柱復(fù)向斜區(qū),東臨齊岳山復(fù)背斜,西臨方斗山復(fù)背斜,主要由北東—南西向展布的褶皺和斷裂組成,其中齊岳山斷裂(F1)、方斗山斷裂(F2)為區(qū)域性大斷裂,前者也是四川盆地東部邊界(圖1)。
圖1 四川盆地石柱地區(qū)地質(zhì)簡圖Fig.1 Geological map of Shizhu area in Sichuan Basin
研究區(qū)地表主要出露中、新生代地層,包括下三疊統(tǒng)大冶組、嘉陵江組、巴東組、須家河組,侏羅系自流井組、千佛崖組、沙溪廟組、遂寧組等。其中,下侏羅統(tǒng)自流井組為一套陸相碎屑巖沉積[14],其在石柱地區(qū)沉積厚度多為600~640 m,自上而下可分為5 段,分別為大安寨段、馬鞍山段、東岳廟段、珍珠沖段和涼高山段(圖2)。本次研究涉及到的謀道剖面、魚池壩剖面分別位于石柱復(fù)向斜東西兩翼,地層出露情況較好;鉆井多位于建南—黃水壩一帶,其中2012 年鉆探的建頁HF-1 井為評價井,在東岳廟段鉆遇了一套厚度較大的灰黑色泥頁巖,累計連續(xù)取心85 m。
自上而下依次為分別為涼高山段、大安寨段、馬鞍山段、東岳廟段和珍珠沖段。涼高山段以灰黑色頁巖、灰色石英砂巖及灰綠色泥巖互層為特征;大安寨組以灰黑色頁巖夾灰色介殼灰?guī)r為特征;馬鞍山組以紫紅色泥巖、紫紅色粉砂巖為主;其中本研究的目標層段東岳廟段頂部以灰色泥巖為主,夾薄層介殼灰?guī)r或泥灰?guī)r,中部為深灰色含灰泥巖和黑色頁巖為主,下部為深灰色、黑色頁巖夾介殼灰?guī)r;珍珠沖段以淺灰色、灰色中粒石英砂巖、深灰色泥質(zhì)粉砂巖夾深灰色砂質(zhì)泥巖、砂質(zhì)頁巖為主。
圖2 石柱地區(qū)地層綜合柱狀圖Fig.2 Stratigraphic column of Shizhu area
早侏羅世—中侏羅世早期,由于印支運動的影響,四川盆地由三疊紀的前陸盆地演變?yōu)檗窒菖璧?,形成了大面積的湖泊環(huán)境[8-9,14]。下侏羅統(tǒng)自流井組東岳廟段的沉積為繼承性發(fā)育于珍珠沖段之上,相對于珍珠沖段沉積時期,其湖侵作用得到了進一步增強,水體范圍明顯擴大,石柱地區(qū)主體為半深湖亞相沉積(圖3),形成了一套分布范圍廣、厚度大的黑色泥頁巖系,厚度約為110~162 m,巖性頂部以灰色泥巖為主,夾薄層介殼灰?guī)r或泥灰?guī)r,中部以深灰色含灰泥巖和灰黑色頁巖為主,底部為深灰色—灰黑色泥頁巖夾介殼灰?guī)r。
圖3 石柱地區(qū)自流井組東岳廟段沉積相與泥巖厚度分布Fig.3 Sedimentary facies and mudstone distribution of Dongyuemiao member of Ziliujing Formation in Shizhu area
據(jù)露頭剖面、鉆井資料統(tǒng)計,石柱地區(qū)東岳廟段暗色泥頁巖厚度多為30~95 m,占地層總厚度的65%~85%(圖4),從石柱—箭竹溪—謀道鎮(zhèn)一帶往建南鎮(zhèn)方向,沉積厚度逐漸增大,在建南鎮(zhèn)附近泥頁巖厚度可達90 m 以上。其中,建35-3 井鉆遇的東岳廟段泥頁巖厚度為75.6 m,占地層厚度的74.1%;建111 井和建頁HF-1 井鉆遇泥頁巖厚度分別為93.6 m 和106.8 m,分別占地層厚度的78.3%和85.4%。整體上,石柱地區(qū)東岳廟段泥頁巖厚度較大,沉積中心位于建南—臨溪場一帶。
圖4 石柱地區(qū)自流井組東岳廟段地層對比剖面Fig.4 Stratigraphic correlation profile of Dongyuemiao member of Ziliujing Formation in Shizhu area
2.2.1 有機質(zhì)豐度
無論是生物成因還是熱成因頁巖氣,擁有足夠數(shù)量的有機質(zhì)是形成頁巖氣藏的物質(zhì)基礎(chǔ)[17-19]。同時,有機質(zhì)含量也是影響其吸附氣量的重要因素[18-19]。石柱地區(qū)自流井組東岳廟段144 個泥頁巖樣品分析數(shù)據(jù)表明(表1),TOC 質(zhì)量分數(shù)為0.49%~2.02%,平均為1.08%。以建頁HF-1 井為例,其TOC質(zhì)量分數(shù)為0.19%~2.87%,平均為1.05%,大于1%的樣品占總樣品數(shù)的45.6%;生烴潛量(S1+S2)為0.09~8.13 mg/g,平均為1.51 mg/g,主要分布在1.0~6.0 mg/g;氯仿瀝青“A”為0.011%~0.466%,平均為0.176%,主要分布區(qū)間為0.1%~0.3%。由此可見,石柱地區(qū)自流井組東岳廟段泥頁巖有機質(zhì)豐度較高,具有較好的生烴能力,達到了“好烴源巖”標準。
表1 石柱地區(qū)自流井組東岳廟段有機質(zhì)豐度數(shù)據(jù)Table 1 Organic matter abundance of shale of Dongyuemiao member of Ziliujing Formation in Shizhu area
縱向上,石柱地區(qū)東岳廟段泥頁巖有機質(zhì)豐度的高值主要分布在中、下部,且從下到上具有逐漸降低的趨勢(圖4),TOC 質(zhì)量分數(shù)大于1%的泥頁巖厚度為32~52 m,如建32-3 井為36 m,建111 井和建頁HF-1 井分別為40 m 和44.5 m。平面上,東岳廟段TOC 質(zhì)量分數(shù)多為1.0%左右[圖5(a)],從茶園坪—黃水壩—帶往建南方向略有增大趨勢,其中建111 井的TOC 質(zhì)量分數(shù)平均值為1.02%,建1井的平均值為1.25%。
2.2.2 有機質(zhì)類型
建頁HF-1 井自流井組東岳廟段有機質(zhì)類型以腐泥型為主,體積分數(shù)為54.1%~78.3%,平均為70.7%;其次為鏡質(zhì)組,體積分數(shù)為21.7%~44.7%,平均為29.1%;少量惰質(zhì)組、殼質(zhì)組,體積分數(shù)多小于1.0%。干酪根類型指數(shù)為20.7~61.5,主要為Ⅱ1型,少量Ⅱ2型,分別占樣品總數(shù)的87.5%和12.5%。HI為58.3~157.1 mg/g,平均為101.4;D為6.23%~16.10%,平均為10.4。上述參數(shù)均表明東岳廟段主要為Ⅱ1型,少量為Ⅱ2型。
2.2.3 成熟度
有機質(zhì)豐度和類型決定了油氣生成的物質(zhì)基礎(chǔ),而有機質(zhì)的成熟度則是油氣生成的關(guān)鍵[15-16]。建頁HF-1 井自流井組東岳廟段泥頁巖Ro值為1.01%~1.44%,平均為1.27%;巖石熱解最高峰溫(Tmax)值為419~482 ℃,平均為460 ℃;二者均表明建頁HF-1 井自流井組東岳廟段泥頁巖處于成熟階段。建111 井和建35-2 井的巖心分析資料顯示,其東岳廟段Ro值為0.84%~1.44%,平均為1.01%[圖5(b)]。由此可見,石柱地區(qū)東岳廟段泥頁巖處于成熟階段,為生油氣高峰期。
2.3.1 礦物組成
脆性礦物含量是影響頁巖基質(zhì)孔隙和微裂縫發(fā)育程度、含氣性及壓裂改造方式的重要因素[17-19]。建頁HF-1 井自流井組東岳廟段48 個樣品的X 射線衍射分析結(jié)果表明,石英質(zhì)量分數(shù)為15.5%~66.8%,平均為41.8%;長石質(zhì)量分數(shù)為1.7%~12.5%,平均為4.8%;方解石質(zhì)量分數(shù)為0~56.4%,平均為13.5%;黏土礦物質(zhì)量分數(shù)為17.1%~56.2%,平均為39.1%,并含少量黃鐵礦等。黏土礦物中以伊蒙混層和伊利石為主,相對質(zhì)量分數(shù)分別為21%~41%和20%~43%,高嶺石相對質(zhì)量分數(shù)為13%~31%,綠泥石相對質(zhì)量分數(shù)為11%~27%。總體上,東岳廟段礦物成分以石英和黏土為主,同時脆性礦物含量較高,質(zhì)量分數(shù)為43.6%~81.5%,平均為58.8%,與北美Barnett 頁巖相當,具有較好的壓裂改造潛力。
2.3.2 儲層物性
49 個樣品的物性分析結(jié)果表明,建頁HF-1 井自流井組東岳廟段孔隙度為0.52%~6.85%,平均為2.17%,孔隙度大于2%的樣品占總樣品數(shù)的53.15%,高峰為1%~3%,占樣品總數(shù)的69.38%;滲透率為0.005~3.460 mD,平均為0.34 mD,滲透率大于0.01 mD 的樣品數(shù)占總樣品數(shù)的89.7%,高峰為0.01~0.10 mD,占樣品總數(shù)的55.1%??傮w上,石柱地區(qū)自流井組東岳廟段泥頁巖屬于“低孔—特低孔、特低滲型”儲層。
2.3.3 孔隙類型
石柱地區(qū)自流井組東岳廟段泥頁巖中可識別出多種孔隙類型。有機質(zhì)孔隙相對較發(fā)育,呈氣泡狀、斑點狀分布于有機質(zhì)內(nèi)部[圖6(a),(b)],孔徑為55~120 nm。粒內(nèi)孔隙多為石英、長石溶孔,孔徑為130~260 nm,個別可達800 nm[圖6(c),(d)]。微裂縫主要發(fā)育于有機質(zhì)內(nèi)部或泥質(zhì)層界面,裂縫一般寬約25~50 nm,最大縫寬約為100~200 nm[圖6(e),(f)]。粒間孔隙分布在顆粒邊緣,為顆粒間或顆粒與黏土間孔隙,孔徑為30~200 nm。巖心上局部可見裂縫發(fā)育,角度約為65°~72°,最長縫可達1.4~2.1 m,縫寬0.3~0.5 cm,但多被方解石半充填或完全充填,偶極聲波測井可見快慢橫波時差的差異明顯,微電阻率成像測井也可見明顯的裂縫響應(yīng)。已有研究結(jié)果表明[22-23],在生油階段,隨著可溶有機質(zhì)的大量生成,其會堵塞孔隙吼道,抑制低成熟頁巖孔隙的發(fā)育及氣體吸附能力,而東岳廟段處于生油高峰期,可溶有機質(zhì)的生成同樣會導(dǎo)致其物性變差。
2.3.4 比表面積
石柱地區(qū)自流井組東岳廟段泥頁巖比表面積為5.32~12.42 m2/g,平均為8.22 m2/g;孔徑為8.90~12.42 nm,平均為11.5 nm。據(jù)Chalemers 等[22]的分類方法(孔徑>50 nm 為宏孔;孔徑2~50 nm 為中孔,孔徑<2 nm為小孔),可將研究區(qū)多數(shù)泥頁巖樣品的孔隙體積劃分為“中孔”級別,約占總樣品數(shù)的65.1%,其次為宏孔,約占總樣品數(shù)的31.2%;樣品的比表面積組成中,微孔和中孔的比表面積占總比表面積的98.52%??傮w上,東岳廟段泥頁巖的比表面積較大,可為頁巖氣提供充足的儲集和吸附空間,中孔和大孔提供了主要的孔隙體積,微孔和中孔提供了主要的比表面積。
石柱地區(qū)自流井組東岳廟段泥頁巖中,氣顯示活躍,在建111 井、建深1 井、建頁HF-1 井等多口鉆井中均可見氣顯示,現(xiàn)場解析氣質(zhì)量體積平均為1.4 m3/t。其中,建111 井在東岳廟段共發(fā)現(xiàn)氣測異常顯示27 m,共2 層,最大單層厚度25 m,測井解釋含氣層厚度42 m,共計5 層,壓裂后測試結(jié)果為日均產(chǎn)氣3 164 m3,單日最高產(chǎn)量為6 848 m3;建頁HF-1 井在東岳廟段取心鉆進過程中見到良好的氣顯示,厚度為58.45 m,井段為584.55~643.00 m,氣顯示段的巖心浸水試驗結(jié)果顯示,普遍見氣泡逸出,多為針孔串珠狀,氣顯示點平均為15~55點/m,氣顯示主要集中在灰白色介殼體的邊緣縫、介殼富集成層的層面縫以及少量的頁巖層理縫中,水平段測試獲得1.2 萬m3/d 的工業(yè)氣流。
通過選取建頁HF-1 井的3 個頁巖樣品進行了等溫吸附實驗,結(jié)果表明,鉆井實測東岳廟段的平均地層壓力為5.56 MPa 時,東岳廟段頁巖的吸附氣質(zhì)量體積為2.63~3.02 m3/t,平均為2.78 m3/t,顯示了研究區(qū)的泥頁巖具有較強吸附氣體的能力(圖7)。
2.5.1 構(gòu)造形態(tài)及埋深條件
石柱地區(qū)為一寬緩向斜,地表被侏羅系連片覆蓋,構(gòu)造變形較弱,地層產(chǎn)狀平緩,傾角為10°~12°??碧綄嵺`證明,在寬緩構(gòu)造樣式下,隨著埋深的增加,頁巖氣保存條件越好。因此,向斜核部附近具有較好的保存條件。石柱地區(qū)下侏羅統(tǒng)東岳廟段泥頁巖總體埋藏較淺,石柱北部建南地區(qū)埋深多小于1 000 m,南部地區(qū)埋深約為1 500~2 000 m。其中,建111 井、建頁HF-1 井東岳廟段中下部頁巖氣集中顯示段的埋深均小于700 m,整個石柱地區(qū)埋深均未超過2 500 m。
圖7 建頁HF-1 井泥頁巖等溫吸附氣模擬曲線Fig.7 Isothermal adsorption graph of Dongyuemiao member of Ziliujing Formation in Shizhu area
2.5.2 斷裂及裂縫條件
斷裂和裂縫對頁巖氣保存具有雙重作用。地震資料顯示,石柱地區(qū)斷裂不發(fā)育,無開啟性大斷裂切穿東岳廟段。建111 井、建頁HF-1 井的鉆探結(jié)果證實了這一結(jié)論,打穿東岳廟段的鉆井大多未發(fā)生泥漿漏失等現(xiàn)象,僅在建頁HF-1 井的深度85.3 m 處發(fā)生了約10.3 m3的泥漿漏失,表明東岳廟段沒有大斷裂或大溶洞發(fā)育,具有較好的保存條件。巖石的脆性礦物質(zhì)量分數(shù)為50.1%~60.9%,易發(fā)育裂縫,裂縫發(fā)育段的氣測異常明顯,浸水試驗見氣泡從裂縫中冒出,表明東岳廟段的裂縫未與地表連通,且有效改善了頁巖的物性。
2.5.3 頂?shù)装鍡l件
頂?shù)装鍡l件是阻礙頁巖氣垂向運移和散失的關(guān)鍵因素,也影響著壓裂改造效果[2]。石柱地區(qū)自流井組頂板為千佛崖組,巖性主要為紫紅色、綠黃色泥巖、粉砂巖、細粒石英砂巖,夾介殼灰?guī)r,平均厚度約為160 m,孔隙度為0.51%~3.03%,突破壓力為9.71~11.36 MPa,中值半徑為4.6~6.5 nm,其封蓋性能較好。底板為須家河組,巖性主要為泥質(zhì)粉砂巖、粉砂巖、細砂巖,夾頁巖和4~6 層煤線,厚度約為211~371 m,孔隙度為1.83%,突破壓力為9.11~9.49 MPa,中值半徑為5.0~6.1 nm。按照鄧德文[23]的蓋層等級劃分標準,石柱地區(qū)自流井組頂?shù)装宓姆馍w性屬于“較好”級別。
將石柱地區(qū)東岳廟段頁巖與四川盆地龍馬溪組、北美典型含氣頁巖[24]進行比較(表2),結(jié)果表明,石柱地區(qū)東岳廟段頁巖的總有機碳含量低于龍馬溪組和北美典型含氣頁巖;干酪根類型與北美頁巖也存在差異,而與四川盆地龍馬溪組頁巖相同;成熟度方面,東岳廟段Ro值與北美地區(qū)較一致,而明顯低于四川盆地龍馬溪組Ro值;含氣量方面,東岳廟段與美國圣胡安Lewis 頁巖相近,而低于其他頁巖??紫抖确矫?,東岳廟段與四川盆地龍馬溪組相近,低于北美地區(qū)頁巖。
表2 石柱地區(qū)東岳廟段頁巖與其他頁巖氣系統(tǒng)主要地質(zhì)參數(shù)對比Table 2 Comparisons of other shale gas with Dongyuemiao member of Ziliujing Formation in Shizhu area
總體上,石柱地區(qū)自流井組東岳廟段泥頁巖厚度大,生烴能力良好,具備形成頁巖氣藏的物質(zhì)基礎(chǔ)。參考相關(guān)頁巖氣資源評價方法,選取泥頁巖厚度,TOC,Ro等參數(shù),采取疊合法預(yù)測石柱地區(qū)頁巖氣勘探有利區(qū)。結(jié)果表明,橋頭壩—建南—上水壩一帶為頁巖氣勘探有利區(qū)(圖8),面積約為0.212萬km2,有效泥頁巖厚度平均為51.6 m,巖石密度為2.55 g/m3,頁巖吸附氣質(zhì)量體積為1.4 m3/t,估算頁巖氣地質(zhì)資源量為3 905 億m3。
圖8 石柱地區(qū)自流井組東岳廟段頁巖氣有利區(qū)預(yù)測Fig.8 Prediction of shale gas of Dongyuemiao member of Ziliujing Formation in Shizhu area
(1)石柱地區(qū)自流井組東岳廟段發(fā)育一套半深湖相黑色泥頁巖層系,厚度約為30~95 m,總有機碳含量高,平均質(zhì)量分數(shù)為1.08%,熱演化程度適中(Ro平均為1.27%),具有良好的生烴能力,具備形成頁巖氣藏的物質(zhì)基礎(chǔ)。
(2)石柱地區(qū)自流井組東岳廟段頁巖為“低孔-超低滲型”儲層,發(fā)育多種孔隙類型,脆性礦物質(zhì)量分數(shù)為43.6%~81.5%,平均為58.8%,可壓裂性較好,埋深適中(小于2 500 m),頂?shù)追舛滦院?,保存條件優(yōu)越。
(3)鉆井氣測全烴異常、壓裂測試資料均表明石柱地區(qū)發(fā)育頁巖氣藏,且規(guī)模較大,結(jié)合地球化學(xué)特征、儲層物性、含氣性及保存條件等方面的測試結(jié)果,可綜合認定石柱地區(qū)自流井組東岳廟段頁巖氣成藏條件較好。采用疊合法預(yù)測出橋頭壩—建南—上水壩一帶為頁巖氣勘探有利區(qū),估算其頁巖氣地質(zhì)資源量為3 905 億m3。